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Liehtsteuervorriehtung, insbesondere für Fernkino und Fernsehempfangsprejcktoren.
Bisher wurde moduliertes Glimmlicht als Lichtquelle selbst speziell bei bewegten Bildern verwendet, weil es bis zu den höchst erreichbaren Bildpunktfrequenzen trägheitslos aussteuerbar ist. Jedoch ist die durch diese Glimmröhre erzeugte Helligkeit der Bilder trotz Benutzung optischer Zusammensetz-
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und lichtstarke Projektionsempfänger überzugehen. Gemäss der vorliegenden Erfindung wird das dadurch ermöglicht, dass moduliertes und absorptionsfähiges (z. B. intensiv blaues) Glimmlicht zur Helligkeitsteuerung einer kräftigen konstanten Lichtquelle herangezogen wird.
In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbeispiele schematisch dargestellt. Im zylindrisch-para- bolischen Spiegelreflektor 2 (Fig. 1 und 2) ist beispielsweise eine vom Gleichstrom gespeiste Einfadenglühlampe mit ihrem Glühfaden 1 in der Brennlinie angeordnet, so dass bekanntlich ein Grossteil von diesem Glühfaden radial ausgehenden Strahlen nach der Brechung parallel zur optischen Achse austreten. Diese parallelen Strahlen werden mittels der einfachen zylindrischen Linsen 3 und 4 oder ähnlicher Systeme zu einem Lichtband zusammengedrängt und durch die Glimmröhre 5 entsprechend ihrer Form mehrmals normal zu ihrer Achse hindurchgeführt. Die mit bestimmtem Gasgemisch (z. B.
Helium, Neon, Quecksilberdampf usw. ) unter bedingtem Druck gefüllte und an Vorspannung (hochfrequente Wechsel- spannung plus Gleichspannung als Zund-bzw. Modulationsspannung) gelegte Glimmröhre 5 leuchtet veränderlich intensiv. Das Licht der Glimmröhre ist absorptionsfähig, z. B. vorzugsweise blau. Der diese absorptionsfähige Glimmfärbung passierende von 1 kommende Lichtstrahl wird nun mehr oder weniger hindurchgelassen. Dieser in seiner Helligkeit gesteuerte Lichtstrahl wird durch das ebenfalls zylindrische Linsensystem 6 mit grosser Brennlinienweite zu einem feinen Lichtstrahl verdichtet und der Bildzusammensetzvorrichtung zugeführt. Mittels Prismen 7 und 8, Winkelspiegel od. dgl. können die auf langem Weg konvergent verlaufenden Strahlen durch Knickung in kleinem Raum untergebracht werden. Auf der Bild-bzw.
Projektionsfläehe entstehen mittels dieser Helligkeitssteuerung entsprechend der Stromimpulse helle und dunkle Bildpunkte. Falls nötig, kann z. B. ein Glaskolben zur Vergrösserung des Volumens mithin des Gasgemisches unter Beibehaltung des vorteilhaften kleinen Elektrodenabstandes der Glimmröhre angeschmolzen werden. Durch entsprechende optische Einrichtungen können die mittels dieser Lichtsteuervorrichtung gesteuerten Lichtstrahlen jedem Bildzusammensetzprinzip angepasst werden.
Das Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 3 zeigt eine Anordnung für Empfänger mit Spiegelrad. Im sphärisch-parabolischen Spiegelreflektor b (Fig. 3) ist eine Glühlampe mit ihrem möglichst kleinen, kugelförmigen Glühfaden'ebenfalls im Brennpunkt angeordnet, so dass ein grösserer Prozentsatz der Strahlen nach der Brechung parallel zur optischen Achse austreten. Die sphärischen Linsen der Systeme c, d und h haben die gleiche Aufgabe wie die Systeme 3, 4, 6 in Fig. 1 und 2, jedoch ist jeder Querschnitt der Glühlichtstrahlen von a bis ! eine grössere oder kleinere Kreisfläche. Mittels Prismen f und g wird das Strahlenbüsehel der Lichtquelle a axial durch die Glimmröhre e als Steuerorgan geleitet.
Die einfachen
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An die Klemmen m wird die Einverstärkerröhre 10 (Fig. 2) des Empfängers angeschlossen. Die genügend verstärkten Bildstromimpulse modulieren die Lichtstärke der Glimmröhre e wodurch ihre Lichtdurchlässigkeit geändert wird und Helligkeitsschwankungen der konstanten Lichtquelle a im Punkt 1 ver- ursacht werden.
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Liehtsteuervorriehtung, especially for remote cinema and television receivers.
So far, modulated glow light has been used as a light source, especially for moving images, because it can be controlled without inertia up to the highest possible pixel frequencies. However, the brightness of the images produced by this glow tube is despite the use of optical composition
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and high-intensity projection receivers. According to the present invention, this is made possible in that modulated and absorptive (for example intensely blue) glow light is used to control the brightness of a strong constant light source.
Two exemplary embodiments are shown schematically in the drawing. In the cylindrical-parabolic mirror reflector 2 (FIGS. 1 and 2), for example, a single-filament incandescent lamp fed by direct current is arranged with its filament 1 in the focal line, so that, as is known, a large part of this filament emerges parallel to the optical axis after refraction . These parallel beams are compressed into a light band by means of the simple cylindrical lenses 3 and 4 or similar systems and passed through the glow tube 5 several times normal to its axis according to their shape. Those with a certain gas mixture (e.g.
Helium, neon, mercury vapor, etc.) filled with conditional pressure and applied to a bias voltage (high-frequency alternating voltage plus direct voltage as ignition or modulation voltage) glows intensely variable and variable. The light from the glow tube is absorptive, e.g. B. preferably blue. The light beam coming from 1 passing through this absorptive glow color is now more or less let through. This light beam, which is controlled in terms of its brightness, is condensed into a fine light beam by the likewise cylindrical lens system 6 with a large focal line length and fed to the image composition device. By means of prisms 7 and 8, corner mirrors or the like, the beams converging over a long distance can be accommodated in a small space by bending. On the picture or.
This brightness control creates light and dark image points in accordance with the current pulses. If necessary, e.g. B. a glass bulb to increase the volume and therefore the gas mixture while maintaining the advantageous small electrode spacing of the glow tube are melted. The light beams controlled by means of this light control device can be adapted to any image composition principle by means of appropriate optical devices.
The embodiment according to FIG. 3 shows an arrangement for receivers with a mirror wheel. In the spherical-parabolic mirror reflector b (FIG. 3) an incandescent lamp with its smallest possible, spherical filament is also arranged in the focal point, so that a larger percentage of the rays emerge parallel to the optical axis after refraction. The spherical lenses of systems c, d and h have the same task as systems 3, 4, 6 in FIGS. 1 and 2, but each cross section of the incandescent light rays is from a to! a larger or smaller circular area. By means of prisms f and g, the beam of the light source a is guided axially through the glow tube e as a control element.
The simple ones
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The amplifier tube 10 (FIG. 2) of the receiver is connected to the terminals m. The sufficiently amplified image current pulses modulate the light intensity of the glow tube e, which changes its light transmittance and causes fluctuations in brightness of the constant light source a at point 1.
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